DEVELOPING THE MODELS OF ELECTRONIC WARFARE AGAINST BOARD COMMUNICATION AND INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS OF AVIATION

DEVELOPING THE MODELS OF ELECTRONIC WARFARE AGAINST BOARD COMMUNICATION AND INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS OF AVIATION

Authors

  • Sergey Zibin Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine
  • Andrey Popov Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine
  • Vladimir Tverdochlebov Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine
  • Lubov Biloborodova Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2023.3(39).64-74

Keywords:

electronic warfare model, automated electronic counter measures system, telecommunication command and aviation control system, board VHF communication system, board information transmitting system, ground-based/ aerial-based command and aviation control post, jamming zone, signal-to-noise ratio, signal-to-interference ratio

Abstract

We claim that for formulating the main specification requirements for ground-based electronic warfare systems against board electronic systems of aviation one should have such the models: spatial-energetic electronic warfare model against board very high frequency communication systems and spatial-energetic electronic warfare model against board telecommunication command and aviation control systems. We bring a brief description of these electronic warfare models in the form of tables. We introduce the constraints determining the developed electronic warfare models. The first model is based on the criterion of electronic counter measures coefficient, whereas the second one is based on the criterion of electronic counter-counter measures coefficient. We state that the afore mentioned electronic warfare models create the basis for substantiating the main specification requirements for ground-based electronic warfare systems, as well as the requirements with respect to electronic counter-counter measures for both board very high frequency communication systems and board telecommunication command and aviation control systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sergey Zibin , Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine

Candidate of Technical Sciences

Andrey Popov, Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine

Candidate of Technical Sciences

Vladimir Tverdochlebov, Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine

Candidate of Technical Sciences

References

Electronic Warfare Handbook. The Shephard Press Ltd. 2008.

Оружие и технологии россии. Т. 13. Системы управления, связи и радиоэлектронной борьбы. М.: Издательский дом «Оружие и технологии». 2006. 686 с.

Вооружение Воздушно-космических Сил россии. Т. 1. Современная техника ВКО и РЭБ россии. М.: Студия Этника. 2016. 560 с.

Кузьменко Т.П., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Оцінка технічного рівня сучасних зразків ОВТ радіоелектронної боротьби сухопутних військ ЗС рф. Зб. наук. пр. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2013. № 4(51). С. 166—180.

Бичков А.М., Зібін С.Д., Попов А.О., Сергієнко В.Д. Аналіз сучасного стану розвитку багатофункціональних засобів та комплексів радіоелектронної боротьби. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ: НУОУ. 2017. № 1(28). С. 135—143.

Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. М.: Воениздат. 1989. 350 с.

Перунов Ю.М., Куприянов А.И. Методы и средства радиоэлектронной борьбы. М.: Инфра-Инженерия. 2021. 376 с.

Лучук Е.В. Оцінка ефективності радіоподавлення сучасних засобів радіозв’язку АСУ військами. Воєн.-техн. зб. Акад. СВ. 2010. № 2. С. 73—77.

Журавський Ю.В. Оцінювання ефективності радіоподавлення систем радіозв’язку в умовах невизначеності координат приймачів. Системи обробки інформації. 2009. № 2(76). С. 45—47.

Li, M., Koutsopoulos, I. & Poovendran, R. (2007). Optimal jamming attacks and network defence policies in wireless sensor networks. IEEE InfoCOM. IEEE. Pp. 307—315. DOI: https://doi.org/10.1109/INFCOM.2007.155

Harjula, I., Pinola, J. & Prokkola, J. (2011). Performance of IEEE 802.11 based WLAN devices under various jamming signals. MilCOM. IEEE. Pp. 129—135. DOI: https://doi.org/10.1109/MILCOM.2011.6127635

Налапко О.Л., Попов А.О., Твердохлібов В.В., Шишацький А.В. Оцінка ефективності телекомунікаційних мереж тактичної ланки управління, що функціонують в умовах радіоелектронного подавлення. Озброєння та військова техніка. 2020. № 2(26). С. 104—111. https: //doi.org/1034169/2414-0651.2020.2(26).104-111.

Welch, M. & Pywell, M. (2012). Electronic Warfare Test and Evaluation. NATO Research and Technology Organization. 314 p.

Adamy, D.L. (2006). Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation. Scitech Publising. DOI: https://doi.org/10.1049/SBRA011E

Leonov, S.A. (2001). Handbook of Computer Simulation in Radio Engineering. Communications and Radar. Artech House.

Sklar, B. (2001). Digital Communications: Fundamentals and Applications. 2nd ed. Prentice Hall. 1079 p.

Zhang, K.Q.T. (2016). Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology. Wiley and Sons. 724 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119113263

Vitetta, G.M., Taylor, D.P., Colavolpe, G., Pancaldi, F. & Martin, P.A. (2013). Wireless Communications: Algorithmic Techniques. Wiley and Sons. 724 p. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118576618

Lu, Z., Wang, W. & Wang, C. (2014). Modeling, evaluation and detection of jamming attacks in time-critical wireless application. IEEE Trans. on Mobile Computing. Vol. 13. № 8. Pp. 146—159. DOI: https://doi.org/10.1109/TMC.2013.146

Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Моделі радіоелектронної боротьби з багатоканальними (багатостанційними) системами передачі інформації. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2021. № 4(32). С. 76—87. https://doi.org/1034169/2414-0651.2021.4(32).76-87.

Білобородова Л.В., Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Використання моделей радіоелектронної боротьби з системами передачі інформації та оцінка їх енергетичної ефективності. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2022. № 2(34). С. 122—127. https://doi.org/1034169/2414-0651.2022.2(34).122-127.

Зібін С.Д., Попов А.О., Твердохлібов В.В. Моделі радіоелектронної боротьби з наземними робототехнічними комплексами. Озброєння та військова техніка. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2022. № 3(35). С. 91—101. https://doi.org/1034169/2414-0651.2022.3(35).91-101.

Слюсар В.И. Военная связь стран НАТО: проблемы современных технологий. Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 4. С. 66—71.

Kao, C. (2008). Performance Analysis of a JTIDS/LINK-16-Type Waveform Transmitted over Slow, Flat Nakagami Fading Channels in the Presence of Narrowband Interference. PhD thesis. Naval Postgraduate School. Monterey. CA. USA. 208 p. DOI: https://doi.org/10.1109/MILCOM.2008.4753275

Каталог «Оружие россии». М.: Студия Этника. 2018. 688 с.

Волошин И.А., Быков В.В., Васин В.В. Справочник по радиоэлектронным системам в 2-х т. Т. 2. М.: Энергия. 1979. 368 c.

Максимов М.В., Бобнев М.П., Кривицкий Б.Х. Защита от помех / под ред. М.В. Максимова. М.: Сов. Радио. 1976. 496 c.

Published

2023-09-30

How to Cite

Zibin , S., Popov, A., Tverdochlebov, V., & Biloborodova, L. (2023). DEVELOPING THE MODELS OF ELECTRONIC WARFARE AGAINST BOARD COMMUNICATION AND INFORMATION TRANSMITTING SYSTEMS OF AVIATION. Weapons and Military Equipment, 39(3), 64–74. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2023.3(39).64-74

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 
Loading...